物理科技生物学-PHYICA

MIDD-907一种新颖、快速、简便的新型冠状病毒基因分析系统

生物 2021-11-05 00:03:10

北海道大学 用CPER方法对新型冠状病毒进行反向遗传学研究

总共扩增了覆盖全长新型冠状病毒基因组的9个基因片段和一个接头片段

因为所有的片段都被设计成包括与相邻片段重叠的末端,所以它们可以通过额外的聚合酶链反应步骤组装成环状病毒基因组

通过将环状病毒基因组转染到易感细胞中拯救了重组新型冠状病毒病毒

仅在用CPER产物转染的细胞中观察到细胞病变效应

(学分:大阪大学)学分:大阪大学 大阪大学和北海道大学的研究人员开发了一种分析新型冠状病毒突变的系统,这种系统比现有方法简单快捷得多

新型冠状病毒病毒是造成新冠肺炎大流行的病毒

我们知道新型冠状病毒基因组中的突变已经发生并扩散,但是这些突变有什么影响呢?目前研究新型冠状病毒基因组突变的方法非常复杂和耗时,因为冠状病毒有很大的基因组,但现在大阪大学和北海道大学的一个团队已经开发了一个快速的、基于聚合酶链反应的反向遗传学系统来分析新型冠状病毒突变

这个系统使用聚合酶链式反应和循环聚合酶延伸反应(CPER)来重建病毒基因组的全长基因

这一过程不涉及细菌的使用,细菌会引入更多不需要的突变,只需两周时间,通过简单的步骤就能产生传染性病毒颗粒

以前的方法需要几个月的时间,而且程序非常复杂

该研究的主要作者志保·托里说:“这种方法使我们能够快速检测新型冠状病毒突变的生物学特征。”

“我们可以使用CPER技术来创造每一个突变的重组病毒,并与亲代病毒进行比较来检查它们的生物学特征

“新型冠状病毒的大圆形基因组可以由较小的脱氧核糖核酸片段构建,然后与CPER一起制成一个可行的病毒基因组,用于感染合适的宿主细胞

9天后可回收大量传染性病毒颗粒

“我们相信,我们的CPER方法将有助于理解新型冠状病毒病毒的传播和发病机制,并有助于确定新出现的突变的生物学意义,”相应的作者松浦良春解释说

“这可能会加速新冠肺炎新疗法和预防措施的发展

研究小组还建议,CPER方法的使用将允许研究人员将“报告基因”插入新型冠状病毒基因组,以“标记”感兴趣的基因或蛋白质

这将有助于更好地理解新型冠状病毒是如何感染细胞并导致新冠肺炎的,有助于治疗的发展

CPER的方法甚至可以让一种不能导致疾病的重组病毒产生,这种病毒可以被用作新型冠状病毒的安全有效的疫苗

突变一直在新型冠状病毒人群中出现,同时也引发了关于这些突变的作用以及它们是否会影响疫苗效力的问题

该研究小组的福原隆介说:“我们简单而快速的方法让全球的科学家能够鉴定出这些突变体,这是我们对抗新型冠状病毒的重要一步。”

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